不断推进党风廉政建设和反腐败工作法制化

来源 :中国监察 | 被引量 : 0次 | 上传用户:baikubk258
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
当前,全党兴起的学习贯彻“三个代表”重要思想新高潮正在深入开展,前不久召开的党的十六届三中全会对进一步完善社会主义市场经济体制作了部署,对党风廉政建设和反腐败工作提出了新的要求。作为反腐倡廉基础性工作的法规制度建设,要以“三个代表”重要思想为指导,适应改革开放 At present, the new upsurge of studying and implementing the important thinking of the ’Three Represents’ that is going on throughout the party is being carried out in depth. The Third Plenary Session of the 16th CPC Central Committee recently held a plan to further perfect the socialist market economic structure, And anti-corruption work put forward new requirements. As the foundation of the work of combating corruption and promoting the building of laws and regulations, we must take the important thinking of the ’Three Represents’ as a guide and adapt to the reform and opening up
其他文献
纳米材料由于具有体相材料所不具备的新奇的物理与化学性质引起了人们广泛的研究和关注。在本论文中,采用几种不同的方法合成了几种不同的纳米结构——用气相沉积法合成了SnO
入射夸克的能量损失效应是有别于深度非弹性散射中部分子分布函数的核效应的另一种核效应。强子-原子核碰撞的Drell-Yan过程是研究冷核中入射夸克的能量损失效应的最佳过程,通
量子信息光学是量子光学与信息科学相结合的产物,它在量子保密通讯方面有着重要应用价值。其中,原子与光场相互作用中的熵压缩效应能有效地反映了原子与光场系统的动力学特性,另
作为一名初中班主任,特别是七年级的班主任,使学生养成自我管理的能力是每个班主任都想要实现的目标.七年级的学生也就是刚上初中的学生,他们在各方面都还不是十分的适应,所
在量子光学领域,量子态的非经典特性及其制备是量子光学领域中一个非常活跃研究课题。本文的内容就是基于非线性囚禁离子模型研究非线性增光热态的非经典的特性。  前言中简
近年来,石墨烯及其它二维材料的光致发光吸引了越来越多科研工作者的兴趣。不同于具有直接能隙的单层二硫化钼或二硫化钨薄膜,石墨烯是一种无能隙的二维半金属材料,其本身并不发光,其经过特定的物理或化学方法改性后会产生光致发光效应。目前,人们普遍采用湿法化学氧化来实现石墨烯在某一试剂中的光致发光,包括氧化石墨烯、还原氧化石墨烯、石墨烯量子点。然而,利用干法刻蚀直接在石墨烯薄膜上制备具有光致发光的纳米结构对于
详尽的数据,清晰的板块划分,让你方便快捷地了解《摄影之友》杂志2016年做了哪些内容;一目了然的全年目录索引表格可以让你直接快速地查看自己感兴趣的内容,不再错过精彩。热
随着微电子电路与元器件的尺寸不断降低至亚微米甚至纳米尺度,下一代纳米电子器件的概念应运而生。然而传统的光刻与离子注入等工艺已经接近其加工精度的极限,无法满足微电子技
有机共轭聚合物具有丰富的电学、光学和磁学特性,广泛地应用于非线性光学材料、场效应晶体管(FET)、发光二极管(LED)以及光生伏打电池等方面,因此引起人们极大的兴趣。本文在有
在日常的数学教学过程当中,“课堂提问”成为师生进行交流互动的重要形式,如何提高小学数学课堂提问的“有效性”成为当前众多教育工作者的研究方向.本文中笔者依据自己多年